Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Pengesan logam kuarza pada dua transistor. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / pengesan logam

Komen artikel Komen artikel

Gambarajah skematik

Gambarajah skematik pengesan logam ditunjukkan dalam rajah. 2.42. Pengayun rujukan pengesan logam dipasang mengikut litar tiga titik kapasitif pada transistor T1. Gegelung gelung L1 ialah penderia instrumen. Kapasitor C3-C6 direka untuk menala penjana kepada frekuensi 50 kHz. Melalui kapasitor gandingan C7, voltan sinusoidal dari penjana dibekalkan kepada penapis kuarza.

Kapasiti C7 dipilih kecil, oleh itu pengaruh peringkat seterusnya pada operasi penjana secara praktikal dikecualikan. Peranti ambang dipasang pada transistor kesan medan T2. Voltan ambang ditetapkan oleh pembahagi R5-R7. Kapasitor C8 melancarkan denyutan pada penunjuk IP1.

Pengesan logam kuarza pada dua transistor
nasi. 2.42. Gambar rajah skema pengesan logam kuarza pada dua transistor

Penapis R4C1 menyediakan penyahgandingan AC antara ambang dan pengayun induk.

pengesan logam

Penderia pengesan logam ialah rangka anulus tegar diperbuat daripada kaca plexiglass, di mana 65 lilitan laluan PEL 0,2 dililit. Penggulungan disertakan dalam skrin kerajang aluminium dan diisi dengan resin epoksi. Penderia disambungkan ke unit pengukur dengan kabel sepaksi RK-75.

Perhatian khusus harus diberikan kepada kualiti bingkai pengesan logam. Ia harus ringan, keras dan berdaya tahan. Jika tidak, walaupun dengan kejutan ringan, tidak dapat dielakkan apabila bekerja dengan peranti di lapangan, kekerapan penjana "meninggalkan" - pengesan logam kecewa. Asas bingkai boleh berfungsi sebagai bingkai anulus yang diperbuat daripada plexiglass atau polistirena d = 300 mm. Penggulungan mesti dilindungi dengan kerajang aluminium setebal 0,05 mm.

Tidak mustahil untuk menyambungkan hujung skrin antara satu sama lain, jika tidak, gegelung litar pintas terbentuk. Sumbu penggulungan hendaklah disambungkan kepada kabel RK-75 sepanjang 0,3-1 m (sambungkan skrin gegelung dengan jalinan kabel juga). Tempat ini kemudiannya perlu diisi dengan epoksi. Sambungan antara penderia dan unit elektronik mestilah kekal.

Peluang dan ciri menggunakan pengesan logam

Pengesan logam mempunyai sensitiviti yang sangat tinggi. Jarum penunjuk menyimpang dengan satu bahagian apabila bingkai peranti menghampiri cakera besi dengan diameter 13 cm pada jarak 80 cm. Dan objek dengan diameter 3-5 cm memberikan sisihan anak panah yang sama pada jarak daripada 10-15 cm.

Peranti bertindak balas hampir sama kepada mana-mana logam. Jadi, sebagai contoh, cakera keluli, aluminium dan loyang memberikan sisihan anak panah yang sama pada jarak yang sama. Mereka tidak bergantung kepada sama ada objek itu pepejal atau berongga.

Apabila bekerja dengan pengesan logam, bunyi latar belakang mesti diambil kira.

Tanah berpasir dan gambut, tanah hitam, kayu, air tidak memberikan isyarat latar belakang. Oleh itu, peranti ini berfungsi dengan baik di dalam air tawar, di bangunan kayu dan di tanah yang tidak berbatu. Latar belakang yang kuat memberikan batu bata (tanah liat yang dibakar mempunyai sifat magnet) dan beberapa mineral.

Perubahan suhu juga mempengaruhi bacaan instrumen. Oleh itu, lebih baik meletakkan bingkai dalam bekas yang diperbuat daripada penebat haba, sebagai contoh, buih. Untuk bekerja di bawah air, penderia pengesan logam mesti dipegang di dalam air terlebih dahulu selama 10-15 minit dan kemudian sediakan peranti.

Pengarang: Zakharov A., Kshikin V.

Lihat artikel lain bahagian pengesan logam.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Kepintaran buatan untuk mengawal pangkalan makhluk asing 29.11.2018

Sekumpulan jurutera dari TRACLabs Inc sedang mengusahakan sistem pemantauan pangkalan planet yang dalam beberapa cara akan menyerupai HAL 9000 yang terkenal dari Stanley Kubrick 2001: A Space Odyssey.

Kecerdasan buatan baharu untuk menguruskan pangkalan luar angkasa dipanggil CASE (seni bina kognitif untuk agen angkasa - seni bina kognitif untuk kenderaan angkasa)

Sistem ini direka untuk mengawal pangkalan di planet lain, kata Marikh. Dia perlu menjaga setiap hari tetapi tugas kritikal seperti mengekalkan tahap oksigen dan menyingkirkan bahan buangan. Sistem sedemikian mesti tahu apa yang perlu dilakukan dan bagaimana untuk melakukannya semasa menjalankan tugas dengan bantuan senjata robot. Itulah sebabnya CASE direka sebagai sistem tiga lapisan. Lapisan pertama bertanggungjawab untuk mengawal "besi", seperti sistem bekalan kuasa, sistem sokongan hayat, dan sebagainya.

Lapisan kedua bertanggungjawab untuk menguruskan program yang mengawal perkakasan. Tetapi lapisan ketiga adalah yang paling ingin tahu. Dia bertanggungjawab untuk mencipta penyelesaian sebagai tindak balas kepada masalah yang muncul, contohnya, jika satu modul mengalami tekanan, ia perlu mengasingkannya dengan yang lain dengan segera. Lebih-lebih lagi, AI baharu akan mempunyai sistem ontologi yang dipanggil - iaitu, mengikut profil kerja, ia mesti menyedari dirinya sendiri dan membuat keputusan bebas, membandingkan data daripada sensor, pengalaman yang dipelajari sebelumnya dan maklumat yang diterima daripada orang. Itulah sebabnya sistem akan berkomunikasi dengan orang sama seperti yang digambarkan dalam filem. Iaitu, untuk mengadakan dialog.

Para saintis telah membina pangkalan planet prototaip dalam realiti maya, dan CASE telah dapat mengawalnya selama empat jam setakat ini. Jadi ada banyak kerja yang perlu dilakukan. Tetapi pada akhirnya, penyelidik mempunyai sekurang-kurangnya sepuluh tahun lagi, kerana orang tidak akan sampai ke Marikh tidak lama lagi.

Berita menarik lain:

▪ Mencipta elektromagnet terkuat di dunia

▪ Elektronik yang dikuasakan oleh telinga

▪ Troll robot

▪ kuda dalaman

▪ Ultrasound menjadikan band-aid lebih melekit

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian Pencahayaan tapak. Pemilihan artikel

▪ artikel oleh Jean Bodin. Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ artikel Presiden negara mana yang cuba membeli piza di Washington pada waktu malam, berada dalam seluar pendek? Jawapan terperinci

▪ artikel Scorzoner. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ pasal Bangau bukannya Buaya. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penguat kuasa julat KB moden. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024